Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes.

Hasonló dokumentumok
Hidrosztatika, Hidrodinamika

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok és gázok mechanikája

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Folyadékok és gázok mechanikája

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása

Speciális mozgásfajták

Nyújtás. Ismétlés. Hooke-törvény. Harántösszehúzódás: nyújtásnál/összenyomásnál a térfogat növekszik/csökken

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

A klasszikus mechanika alapjai

Fizika alapok. Az előadás témája

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30.

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Mechanika. Kinematika

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Mérnöki alapok 2. előadás

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Komplex természettudomány 3.

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Merev testek kinematikája

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Mérnöki alapok 2. előadás

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

NT Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

Kinematika. A mozgás matematikai leírása, a mozgást kiváltó ok feltárása nélkül.

TANMENET Fizika 7. évfolyam

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

A mechanika alapjai. A pontszerű testek kinematikája. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Célok : Vízrendezés: védelmet nyújtani embernek, víznek, környezetnek Hasznosítás: víz adta lehetőségek kiaknázása

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Mechanika. I. előadás február 25. Mechanika I. előadás február / 31

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény

Vérkeringés. A szív munkája

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

V e r s e n y f e l h í v á s

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. I. kategória

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Mérnöki alapok 1. előadás

Speciális relativitás

Vérkeringés. A szív munkája

Folyadékáramlás vérkeringés

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

A testek tehetetlensége

Átírás:

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 0. nov. 9. Bevezetés SI mértékegységrendszer 7 alamennyisége (a többi származtatott): alamennyiség jele mértékegysége tömeg m kg osszúság l m idő t s őmérséklet T K fényerősség I cd anyagmennyiség n mol áramerősség I Mennyiségek tíusai: skalár, vektor, tenzor MECHNIK: - tömegont tömegontrendszer kiterjedt test adékok és gázok mecanikája - kinematika dinamika statika Kinematikai alamennyiségek: álya, út, elmozdulás Kinematika seciális ályák: egyenes, szakasz, kör, elliszis, arabola, sirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. sösszes m km változó: átlagsebesség: v 3,6 tösszes s illanatnyi sebesség: nagyon rövid időtartamra vonatkoztatott átlagsebesség a egyenletesen változó: s=v 0 t+ t v=v 0 +at út-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő grafikon a=áll. Összefüggés tetszőleges mozgás út-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvénye között: z út-idő függvény deriválásával megkajuk a sebesség-idő függvényt, ennek deriválásával edig a mozgás gyorsulás-idő függvényét: v(t)= s (t) a(t)= v ( t) s ( t) Illetve fordítva: a gyorsulás-idő függvény integrálásával és a kezdőfeltétel megadásával a sebesség-idő, ennek integrálásával figyelembe véve a kezdőfeltételt az út-idő függvény adódik: v ( t) a( t) dt s(t)= v ( t) dt

Dinamika Vonatkoztatási rendszer Newton axiómái: I. Teetetlenség törvénye (inerciarendszer) II. Dinamika alaegyenlete: III. Hatás- ellenatás törvénye IV. Erők függetlenségének elve ma ma Galilei-féle relativitási elv Teetetlenségi erők: gyorsuló ill. forgó vonatkoztatási rendszerben felléő fiktív erők -ma v centrifugális erő: m r Coriolis-erő: m v Erőtíusok Általános tömegvonzás törvénye (Newton): mm, r γ=6,67*0 - Nm /kg Cavendis kísérlet Neézségi erő: =mg Súly: G=mg Súrlódási erő: taadási, csúszási, gördülési s =μ ny ( ny : a felületre merőleges nyomóerő) Lejtő t mgsinα α α mg s mgcosα ma ma mg sin s ma mg sin mg cos Körmozgás a c v a e α, ω, β, T f=/t, v=rω, a c =v /r=rω, a e =βr a a c a e c =ma c

Hidrosztatika. olyadékok tulajdonságai: viszkozitás: η, adékrészecskék között felléő belső súrlódás őmérséklettől érzékenyen függ [η]=pas l.: η víz =0-3 Pas, η olaj =0,5 Pas 0 o C-on ideális adék viszkózus adék a belső súrlódás a adék áramlása során is a belső súrlódás elanyagolató nem elanyagolató összenyomatatlanság (inkomresszibilitás): a adékok csak elanyagolató mértékben nyomatók össze adék felszíne: mindig merőleges a adékra ató eredőerőre l.: csak a gravitáció at gyorsuló rendszer forgó rendszer a ω. olyadékok témakör részei: olyadékok fizikája idrosztatika (nyugvó.) idrodinamika (áramló.) ideális adékok áramlása viszkózus adékok áramlása felületi feszültség és kaillaritás réteges (lamináris) áramlás örvényes (turbulens) áramlás 3. Pascal törvénye nyomás: []= Pa (atm, bar, torr, Hgmm, Hgcm) Pascal törvénye: a adék felszínére ató külső nyomás a adékban gyengítetlenül terjed alkalmazás: idraulikus berendezések (emelő, sajtó, fék) 4. Hidrosztatikai nyomás: a adék súlyából származó nyomás ogalma: g (minden irányba at) Közlekedőedények 5. elajtóerő: ogalma: fel rkimédész törvénye: gv test

Biz.: a alástra ató erők eredője 0, így a fedő és alalara ató erők különbsége adja a testre ató eredőt: ρ ρ test g g g ) fel ( gv test úszás lebegés lemerülés ρ > ρ test ρ = ρ test ρ < ρ test feladatmegoldásnál: G= fel,bemerülő rész G=ρ gv bemerülő rész 6. Nyugvó gázok statikája Légnyomás: - Torricelli kísérlete a légnyomás igazolására - Guericke-féle kísérlet a Magdeburgi féltekékkel Barometrikus magasságformula: - a légnyomás magasságtól való függését írja le 0g 0 ( ) 0e fel G 0 Közönséges sebességek és magasságkülönbségek esetén a gázokat is összenyomatatlanoknak tekintetjük így áramlásuk együtt tárgyalató a adékok áramlásával. (80 m-nél kisebb magasságkülönbség és angsebességnél kisebb áramlási sebesség esetén a gáz összenyomatóságából származó térfogat ill. sűrűségváltozás %-on belül marad.) Sebességrofil csőben áramló adék esetén: ideális adék áramlása réteges áramlás örvényes áramlás Ideális adékok áramléása. Kontinuitási törvény (kontinuitás=tonosság) az áramcső keresztmetszetének és az összenyomatatlan adék sebességének szorzata a cső minden elyén ugyanaz v = v (tömegmegmaradást fejez ki) szűkületnél megnő az áramlás sebessége v v lkalmazások:

. Bernoulli egyenlete: Súrlódásmentes, összenyomatatlan adék stacionárius áramlása esetén egy vékony áramfonal mentén v g áll. (energiamegmaradást fejez ki). Vízszintes áramlásnál aol megnő a sebesség, ott lecsökken a nyomás. eladatmegoldásnál: v g v g lkalmazások: l. orlasztó, vízlégszivattyú, Bunsen-égő, Ventouri-cső Seciális eset: Torricelli törvénye kiásra: ρ v ki v ki = g